高性能沥青混合料路用性能的研究.pdf

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1、高性能沥青混合料路用性能的研究丁宇冬(山西省交通建设工程监理总公司,山西太原030000)摘要:对高性能沥青混合料进行阐述,阐明高性能沥青混次压实时,要控制好压实的长度,并且压实的速度要快,随后合料的组成结构,并对高性能沥青混合料路用性能进行研利用重型压路机进行复压,保证路面的使用性能,为了保证究,以期为我国的道路建设做出贡献。路面没有压过的印记,要利用钢轮压路机进行最后一次关键词:高性能沥青混合料;低温抗裂性;高温稳定性;抗滑压实。性能4)要结合实际情况确定压实度,压实的次数根据压实的中图分类号:U414.75文献标志码:B效果而定,以保证路面

2、的舒适性和耐久性,从而延长路面的文章编号:1672-4011(2017)07-0184-02使用寿命。DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2017.07.0903高性能沥青混合料路用性能的研究1高性能沥青混合料概述3.1沥青混合料马歇尔试验从总体上来说,高性能沥青混凝土有密实类沥青混凝土通过马歇尔试验,可以有效地分析高性能沥青混合料和和粗集料断级配两种。密实类沥青混凝土主要有三类,分别密级配,从而得出稳定性最好的密级配沥青混凝土AC-16是:传统连续级配沥青混凝土、粗集料断级配沥青混凝土和Ⅰ,而稳定性居第二位的是高性能沥青混

3、合料。在我国的道细集料断级配沥青混凝土,具有高温稳定性好、路面抗滑性路建设中,主要使用密级配沥青混凝土,因为其结构是密实强等优势,因而被广泛使用到道路建设工程中,以满足社会-悬浮型的,细集料胶浆呈紧密的特点,所以在力学上就表生产和生活对道路质量的要求。粗集料断级配一般都是在现为较好的马歇尔稳定性。因为有一定比例的粗集料添加道路建设的表面层或者是磨耗层使用,可以有效排除道路路在高性能沥青混合料中,导致细集料胶浆的含量有所减少,面的积水,保证雨天的车辆行驶和人员出行的安全性,给人减小了沥青混合料的粘结程度,马歇尔稳定性有所降低,但们的生活带来便利。是

4、符合我国有关要求的限定值。高性能沥青混合料的组成结构具有复杂、多样的特点,3.2沥青混合料水稳定性其结构组成对它的路用性能有直接的影响,其结构内容主要沥青混合料的水稳定性并不是一致的,不同级配的沥青包括:混合料各构成材料相互影响的作用、相近位置分布和混合料的水稳定性有高有低。在一般的情况下,密级配沥青相互作用的状态。沥青混合料的三相体系主要由矿质骨料、混凝土的水稳定性和冻融劈裂要低于高性能沥青混合料,因沥青胶浆和空气三个部分组成。沥青混合料的结构特点、材为高性能沥青混合料的粗集料比例较高,混合料的结构呈拥料构成、材料力学的特点和构成部分的分布位置

5、有紧密的联挤的形态,所以高性能沥青混合料的稳定性较好,当混合料系,而其不同构成部分的特点总体反映沥青混合料受力变形在低温下发生收缩时,粗集料的结构特点可以帮助其阻挡收的特点。对沥青混合料的性质产生影响的原因,主要为矿质缩过程,在收缩过程中混合料会产生一定的阻力,降低收缩颗粒的结构特点,沥青结合料、沥青与矿质颗粒相互作用的对混合料的不利影响,提高沥青混合料的冻融稳定性。[1]特点。通常来说,沥青混合料水稳定性不一定和粗集料的含量有关。沥青混合料水稳定性程度高低,主要是受沥青和集料2高性能沥青混合料的施工工艺的粘附性的好坏以及剩余空隙率高低的影响。如

6、果沥青混1)施工人员要对混合料进行正确拌和,拌和的比例要符合料中沥青的含量和集料的含量相同,那么剩余空隙率就会合各熟料仓比例和PRLT最佳掺量,同时要在拌和的过程中对水稳定性产生很大影响。例如,在密级配沥青混凝土剩余加入沥青和矿粉,以达到混合均匀的目的。混合料的运输过空隙率是4.89%,高性能沥青混合料剩余空隙率为3.56%,程需要符合标准,总体上运输程序需要区分“前、中、后”三个具体的解释就是,粗集料含量大的情况下,高性能沥青混合过程,要保证运输过程的连续性,要保持运输车辆的车厢有料同样会有交接好的填充结果,导致剩余空隙率低,水稳定一定的温度,

7、否则会使混合料的质量达不到要求。性较高。2)要重视混合料的摊铺过程,摊铺的温度要保持在3.3沥青混合料高温稳定性100℃以上,以140~150℃为宜,且摊铺的方式应为机械摊在60℃的高温天气下,通过对高性能沥青混合料和密级铺,如履带式的摊铺方式。配沥青混凝土的分析和研究,发现前者的高温稳定性要明显3)在混合料的摊铺工作之后,需要对其进行碾压,第一高于后者。在一般条件下,集料级配和沥青性能都会影响沥青混合料的高温抗车辙性能。在夏天,高温会导致沥青胶浆有变软收稿日期:2017-05-25的现象,这时,级配骨架就会支撑车辙。如果适当地使高性作者简介:丁

8、宇冬(1984-),女,山西万荣人,本科,工程师,主要从事道路与桥梁工作。(下转第188页)·184·问题,则要及时调整。此外,对于煮炉

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